Cette étude montre comment la rugosité de surface change avec des contacts répétés et ce que ça implique.
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La science de pointe expliquée simplement
Cette étude montre comment la rugosité de surface change avec des contacts répétés et ce que ça implique.
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Des recherches montrent comment les gouttelettes interagissent avant de fusionner avec des surfaces liquides.
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Une nouvelle méthode pour contrôler de minuscules particules en utilisant des vésicules façonnées montre du potentiel.
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Examiner comment les formes de cellules affectent la rigidité et la déformation dans différents matériaux.
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Cet article examine comment les matériaux granulaires se stabilisent grâce à des cycles de cisaillement répétés.
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Un modèle révolutionnaire améliore notre compréhension du comportement moléculaire sous l'interaction de la lumière et des surfaces.
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Des recherches montrent que l'ébullition dans les nanopores est super importante pour les technologies de refroidissement.
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Un aperçu des propriétés mécaniques et du comportement des globules rouges.
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Nouveau dispositif microfluidique réduit le stress sur les particules pour un meilleur contrôle.
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Un aperçu des motifs de mouvement uniques dans les liquides surcoulés.
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La recherche vise à simplifier les mesures de flexion dans les matériaux souples.
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Découvrez comment la technologie des nanopores aide à analyser l'ADN et ses interactions avec les ions.
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Cet article examine comment les polymères actifs se comportent dans des conditions de solvant difficiles.
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De nouvelles recherches améliorent les fluides à contrainte d'écoulement pour des applications polyvalentes.
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Cet article examine comment les chaînes en forme de ver se comportent lorsqu'elles sont confinées et sous tension.
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Cet article explore comment les particules actives se comportent dans des matériaux viscoélastiques.
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Un aperçu de comment les polymères semi-flexibles s'agrègent et changent de forme.
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Des recherches montrent comment les types de liquides influencent leur étalement sur les surfaces.
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Explore comment les particules se déplacent dans les gradients de température et ses applications.
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Les différences de charge dans les polymères affectent la fusion et la dynamique d'agrégation des gouttelettes.
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Déchiffrer la dynamique des matériaux granulaires et leur comportement dans différentes conditions.
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Un aperçu des systèmes quantiques et de leur comportement loin de l'équilibre thermique.
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Explorer le mouvement et le comportement des filaments actifs dans la nature et la technologie.
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Des recherches montrent comment le comportement moteur influence les matériaux nematiques actifs.
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Un nouveau modèle prédit les réactions des matériaux granulaires lors d'impacts à grande vitesse.
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Une comparaison de deux modèles pour comprendre le comportement des fluides viscoélastiques.
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Explorer les interactions de spin et leurs phases dans le modèle XY.
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PolyGET allie rapidité et précision dans les simulations de polymères, améliorant la recherche scientifique.
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Un aperçu des intégrales de chemin et de leur impact sur la compréhension des systèmes complexes.
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Les protéines jouent un rôle crucial dans la détection et le changement des formes des membranes cellulaires.
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De nouvelles découvertes révèlent des utilisations potentielles dans la technologie et la science des matériaux.
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Des recherches montrent comment les particules s'organisent en utilisant des forces vibratoires dans les fluides.
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Un regard clair sur la tension superficielle et son importance dans la vie de tous les jours.
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Examiner comment les polymères qui s'effondrent sont liés aux phénomènes de blocage dans les matériaux.
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Explorer le mouvement des particules dans des systèmes unidimensionnels sous différentes forces appliquées.
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Cette étude explore comment se comportent les colloïdes doux lorsqu'ils sont refroidis.
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L'injection de fluides dans des failles peut modifier le comportement sismique et l'évaluation des risques.
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Explorer le rôle des défauts dans les cristaux tubulaires et leurs applications.
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Cette étude met en avant le comportement et les applications potentielles des colloïdes Janus dans différents domaines.
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Une étude montre comment les membranes souples changent de forme avec le flux d'air, influençant la traînée et la turbulence.
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